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大家好,今天给各位分享x射线成像设备ct的一些知识,其中也会对ct与普通x射线的区别进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
本文目录
DR系统(数字化射线系统)的x射线源主要由以下组成部分构成:
1. X射线发生器:它是DR系统中最重要的组件之一,负责产生高能量的x射线。常见的x射线发生器包括射线管(x射线管)和发射枪。
2.射线探测器:它是DR系统中的另一个重要组件,用于接收和转换通过被检体传递的x射线成像信息。常见的射线探测器包括平板探测器(如TFT探测器)和闪烁探测器。
3.控制系统:它是DR系统的核心,用于控制和管理x射线源的工作。控制系统通常包括一个计算机和相关软件,用于控制x射线的发射、接收和处理成像数据。
4.机械支架:它是用来支撑和定位x射线源和探测器的框架结构。机械支架通常具有可调节的参数,以便适应不同的成像需求。
5.辅助设备:DR系统的x射线源还可能包括一些辅助设备,如高压发生器、滤波器和散射校正器等,用于优化x射线成像的质量和减少辐射剂量。
总的来说,DR系统的x射线源是由x射线发生器、射线探测器、控制系统、机械支架和辅助设备等组成的。这些组件协同工作,实现数字化射线成像,并提供高质量的影像信息。
参考来源:俐玛精测-roymatek.com
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1、CT,即电子计算机断层扫描
CT是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查,根据所采用的射线不同可分为:X射线CT(X-CT)、超声CT(UCT)以及γ射线CT(γ-CT)等。
2、CR,即计算机X线摄影系统
计算机X线摄影指的是用光激励存储荧光体作为探测器的X射线投影成像方法,同时也代指使用该种成像方法的医疗成像设备。
3、DR,即直接数字化X线摄影系统
DR指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的一种新技术,即采非晶硅平板探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号,并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。DR系统主要包括X线发生装置、直接转换平板探测器、系统控制器、影像监示器、影像处理工作站等几部分组成。
4、磁共振
是医学影像学的一场革命,生物体组织能被电磁波谱中的短波成分如X线等穿透,但能阻挡中波成分如紫外线、红外线及长波。人体组织允许磁共振产生的长波成分如无线电波穿过,这是磁共振应用于临床的基本条件之一。
5、DSA,即数字减影血管造影技术
数字减影血管造影技术是一种新的X线成像系统,是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。通过DSA处理的图像,使血管的影像更为清晰,在进行介入手术时更为安全。
1、扫描方式不同
ct:利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描。
x射线:电子的韧制辐射,用高能电子轰击金属,电子在打进金属的过程中急剧减速,按照电磁学,有加速的带电粒子会辐射电磁波,如果电子能量很大,比如上万电子伏,就可以产生x射线,这是目前实验室和工厂,医院等地方用的产生x射线的方法。
2、危害不同:
CT:如果受到长时间、大剂量照射,可能导致白内障、绝育、生长发育迟缓,甚至诱发恶性肿瘤或白血病。
X射线:长期接受X线会对人体造成很多伤害,如:自主神经功能紊乱、造血功能低下、晶状体浑浊,精子生成障碍,甚至诱发肿瘤等。X线损伤是医护人员最常见的放射损伤。遭受损伤的细胞、组织、器官还可以引起机体继发性损伤。
3、用途不同:
CT:CT诊断由于它的特殊诊断价值,已广泛应用于临床;现代工业的发展,使得CT在无损检测和逆向工程中发挥重大的作用;航空运输、运输港湾,大型货物集装箱案件装置。
X射线:X射线可激发荧光、使气体电离、使感光乳胶感光,故X射线可用电离计、闪烁计数器和感光乳胶片等检测研究领域,晶体的点阵结构对X射线可产生显著的衍射作用。
参考资料:百度百科-CT
参考资料:百度百科-X射线
x射线发生系统包括高压发生器、x射线管、冷却系统及前准直器等。这个系的主要目的是产生一个稳定的、高度准直的x射线束,即扇形束。
(一)高压发生器
它是为x射线的产生提供一个稳定的直流高压,其高压值的大小直接影响x射线能量值的变化,而x射线能量与吸收系数关系极为密切,因为只有在x射线能量稳定的情况下,才能准确地反映被扫描物体的x射线吸收系数,所以稳定的高压是CT成像质量的重要基础之一。在任何一种型号的CT机所应用的高压系统都必须采用高精度的反馈稳压措施,以达到CT机的技术要求。
(二)x射线管
CT机用的x射线管与一般普通x射线机所用x射线管相同,均为高度真空的二极管,分为固定阳极和旋转阳极两种。固定阳极x射线管只能用于扫描速度慢、需要电流量小的第1、2代CT机;旋转阳极x射线球管适用于扫描速度快、需要电流量大的机器,这种x射线管的热容量也很大,如第3、4代CT机,它需要在很短的时间内(1s或数秒)产生足够的能量,并要求较高的电流值。由于x射线管在发生x射线时要产生大量的热能,其旋转阳极能使热能均匀地分布在整个圆形靶面上,一方面起保护作用,另一方面有助于散热。在x射线管结构上,钼靶阳极的x射线管靶面其耐热性能要高于普通阳极x射线管靶面。
(三)冷却系统
对于固定阳极x射线管采用油冷式的冷却系统即可以达到要求。对于旋转阳极x射线管来说,常需要将大量的热迅速散掉,多采用油—风冷却方式,即阳极靶面的热能首先传给周围的油,再经过高压油泵输送到散热器,散热器上有冷却风扇,这样将热能散到空气中去,经过冷却的油再循环回到x射线管中,以控制x射线球管的温度。由于第3、4代CT机扫描时间比较短,而且扫描间隔周期也短,故在短时间内要作多次扫描,阳极靶面的热能会成倍的增加,所以必须要有良好的冷却散热装置,才能保证x射线管的连续工作。尽管如此,在实际工作中,还会经常需要等待x射线管热量达到下一次扫描时的温度要求方可继续进行。
(四)前准直器
这部分亦可称为聚焦系统,它具有去除散射线,能使x射线呈束状排列,还可以调节层厚的扫描厚度。
x射线设备机房的最小有效使用面积最小单边长度应符合20平方米。
2020年10月1日实施《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020),要求CT机房(照射室)要求最小有效使用面积30m2,机房内最小单边长度4.5m。根据国标GBZ130医用X射线诊断放射防护要求,单管头X射线机房使用面积应不少于20平方米,机房内最小单边长度4米。
X射线浅部治疗机Ⅲ 2医用X射线诊断设备血管造影X射线设备将透过人体后已衰减未造影图像增强,并扫描存储作为基准图像,注入造影剂后拍摄的图像与基准图像相减,仅留下含有造影剂的血管影像。
该类设备具有X射线源,数字化影像接收装置,图像信息分析和显示系统,导管床,便于等中心调节的X射线设备。用于对心、脑血管和周围血管等进行造影检查和介入治疗。血管造影X射线机Ⅲ医用X射线定位设备利用X射线的成像原理对病灶定位,以配合诊断、治疗等。与其他设备配合使用,主要用于医学诊断、治疗时的定位。
关于x射线成像设备ct和ct与普通x射线的区别的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。